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來源: 發(fā)布時間:2025年05月29日

2004年底,在3GPP中開始進行LTE的標準化工作,與3G以CDMA技術為基礎不同,根據(jù)無線通信向寬帶化方向發(fā)展的趨勢,LTE采用了OFDM技術為基礎,結合多天線和快速分組調度等設計理念,形成了新的面向下一代移動通信系統(tǒng)的空中接口技術,又稱為3G演進型系統(tǒng)(LTE,LongTermEvolution)。 [4]2008年初,完成了LTE***個版本的系統(tǒng)技術規(guī)范,即Release8。在3GPP中進行LTE技術研究的同時,國際電信聯(lián)盟(ITU)一直在開展關于下一代移動通信系統(tǒng)的市場需求和頻率規(guī)劃等方面的調研工作,為制定4G技術的國際標準建議做準備。2021年8月,我國LTE網(wǎng)IPv6總流量超過10Tbps,占全網(wǎng)總流量的22.87%。崇明區(qū)好的LTE模塊廠家現(xiàn)貨

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穩(wěn)定性好:在復雜的通信環(huán)境中,LTE模塊能夠保持穩(wěn)定的通信連接。兼容性好:LTE模塊具有較好的兼容性,能夠適配多種設備和網(wǎng)絡環(huán)境。三、應用領域移動通信:LTE模塊可用于移動設備與基站之間的通信,實現(xiàn)高速數(shù)據(jù)傳輸和語音通話。物聯(lián)網(wǎng):在物聯(lián)網(wǎng)領域,LTE模塊廣泛應用于智能家居、智能交通、智能醫(yī)療等行業(yè),實現(xiàn)設備間的互聯(lián)互通。此外,LTE模塊還廣泛應用于電力、環(huán)保、金融、工業(yè)自動化、遠程監(jiān)控、安防監(jiān)控、車聯(lián)網(wǎng)等領域技術升級:隨著5G技術的不斷發(fā)展,LTE模塊需要不斷推陳出新,提升性能,以適應市場需求。例如,LTE-A和LTE-A Pro作為LTE的變種,已經(jīng)實現(xiàn)了速度的提升和網(wǎng)絡容量的增強。。黃浦區(qū)定制LTE模塊銷售移動網(wǎng)絡的發(fā)展,離不開技術的支撐。

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-MPLS技術標準**初由ITU-T于2005年5月開始制定,到2007年底已發(fā)布了“T-MPLS框架G.8110.1、T-MPLS網(wǎng)絡接口G.8112、T-MPLS設備功能G.8121、T-MPLS線性保護G.8131和環(huán)網(wǎng)保護G.8132、T-MPLSOAMG.8114”等系列標準。由于T-MPLS用到了IP/MPLS的一些基本概念,而在一些技術實現(xiàn)細節(jié)上又存在差異,IETF認為這些差異將對互聯(lián)網(wǎng)和傳送網(wǎng)帶來風險。IETF和ITU-T成立的聯(lián)合工作組(JWT)通過對T-MPLS和MPLS技術的比較分析后得出正式結論:推薦T-MPLS和MPLS技術進行融合,IETF將吸收T-MPLS中的OAM、保護和管理等傳送技術,擴展現(xiàn)有MPLS技術為MPLS-TP,以增強其對ITU-T傳送需求的支持;由ITU-T和IETF的JWT共同開發(fā)MPLS-TP標準,并保證T-MPLS標準與MPLS-TP一致。

OFDM技術OFDM技術LTE系統(tǒng)的主要特點,它的基本思想是把高速數(shù)據(jù)流分散到多個正交的子載波上傳輸,從而使子載波上的符號速率**降低,符號持續(xù)時間**加長,因而對時延擴展有較強的抵抗力,減小了符號間干擾的影響。通常在OFDM符號前加入保護間隔,只要保護問隔大于信道的時延擴展則可以完全消除符號間干擾ISI。 [6]MIMO技術MIMO作為提高系統(tǒng)傳輸率的**主要手段,也受到了***關注。由于OFDM的子載波衰落情況相對平坦,十分適合與MIMO技術相結合,提高系統(tǒng)性能。MIMO系統(tǒng)在發(fā)射端和接收端均采用多天線或(陣判天線)和多通道。LTE在下行方向采用QPSK、16QAM和64QAM,在上行方向采用QPSK和16刪。

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(1)高速率:20MHz帶寬內實現(xiàn)下行峰值速率超過100Mbit/s,上行峰值速率超過50Mbit/s。(2)低時延:TD-LTE系統(tǒng)要求業(yè)務傳輸?shù)膯蜗驎r延低于5ms,控制平面從駐留狀態(tài)到***狀態(tài)的遷移時間小于100ms。(3)頻譜利用率明顯提高:支持1.25~20MHz的多種系統(tǒng)帶寬對稱或非對稱靈活配置。提高了頻譜利用率,是3G的2~4倍,下行鏈路5bit/s/Hz,上行鏈路2.5bit/s/Hz。(4)全分組交換:取消電路交換域,采用基于全分組的包交換,語音由VoIP實現(xiàn) [1]。多址方式:無線TD - LTE以OFDM技術為基礎,下行采用OFDMA,而上行根據(jù)鏈路特點采用單載波DFT - SOFDM作為多址方式。根據(jù)OFDM技術的子載波分配技術,TD - LTE采用15 KHz的子載波帶寬,按照不同的子載波數(shù)目可支持1. 4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz和20MHz各種不同的系統(tǒng)帶寬。此外,還可通過載波聚合的方式,聚合5個20MHz的單元載波,實現(xiàn)100MHz的全系統(tǒng)帶寬 [7]。在接收端或發(fā)射端采用多天線或天線陣列的普通智能天線系統(tǒng),其容量隨天線數(shù)的對數(shù)增加而增加。嘉定區(qū)智能LTE模塊銷售價格

MIMO作為提高系統(tǒng)傳輸率的主要手段,也受到了關注。崇明區(qū)好的LTE模塊廠家現(xiàn)貨

運維成本降低:采用扁平化架構,可以降低CAPEX和0PEX,并降低從R6 UTRA空口和網(wǎng)絡架構演進的成本。SC-FDMA技術圖2 LTESC-FDMA技術是一種單載波多用戶接入技術,它的實現(xiàn)比OFDM/OFDMA簡單,但性能遜于OFDM/OFDMA。相對于OFDM/OFDMA,SC-FDMA具有較低的***R。發(fā)射機效率較高,能提高小區(qū)邊緣的網(wǎng)絡性能。比較大的好處是降低了發(fā)射終端的峰均功率比、減小了終端的體積和成本,這是選擇SC-FDMA作為LTE上行信號接入方式的一個主要原因。其特點還包括頻譜帶寬分配靈活、子載波序列固定、采用循環(huán)前綴對抗多徑衰落和可變的傳輸時間間隔等。 [6]崇明區(qū)好的LTE模塊廠家現(xiàn)貨

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